Controlled symmetry breaking of the Fermi surface in ultracold polar molecules
该研究利用双微波屏蔽技术在超冷费米气体中实现了强偶极相互作用下的受控对称性破缺,首次观测到由相互作用诱导的费米面可控变形,并成功将相互作用势从轴对称连续调控至双轴对称,为探索强关联偶极费米物质及拓扑超流性提供了高度可调的实验平台。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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该研究利用双微波屏蔽技术在超冷费米气体中实现了强偶极相互作用下的受控对称性破缺,首次观测到由相互作用诱导的费米面可控变形,并成功将相互作用势从轴对称连续调控至双轴对称,为探索强关联偶极费米物质及拓扑超流性提供了高度可调的实验平台。
该研究利用基于投影到二聚体态的快速光谱技术,在微秒时间尺度上实现了对单位费米气体接触参数的测量,揭示了二聚体特征对时钟频移的主导贡献并首次给出了该量的实验界限,从而突显了多通道效应的重要性并为研究接触关联函数开辟了新途径。
本文提出了一种通过自适应量子芝诺测量实现绝热捷径的统一框架,表明监测含时投影子产生的有效哈密顿量包含非绝热几何连接,在特定条件下可退化为反绝热驱动,从而在离散脉冲测量、连续测量及非厄米演化等不同语境下统一了芝诺动力学与绝热捷径理论。
本文利用 R-矩阵方法和多组态狄拉克 - 哈特里 - 福克(MCDHF)方法计算了碲(Te)离子的电子碰撞激发和光电离原子数据,并将其应用于 AT2017gfo 千新星的光谱建模,以探究 Te IV 是否对 1.08 μm 发射特征有贡献。
本文提出了一种仅长 44 厘米的紧凑型双光束塞曼减速器设计方案,通过引入倾斜双光束和毛细管阵列准直系统,在显著增加原子捕获率的同时有效消除了下游光学窗口的原子沉积污染,为高精度计量及量子计算等应用提供了高效可靠的冷原子源。
该研究利用超冷原子光晶格系统,结合哈密顿量工程与绝热态制备技术,成功实现了 1D 任意子 - 哈伯德模型基态的制备,揭示了统计相互作用导致的伪费米化现象及近距离下的手性束缚态,为精确调控一维任意子提供了关键实验依据。
该研究通过微柱腔内 InAs 量子点的共振荧光实验,系统揭示了驱动失谐对光子不可区分性的影响,发现小失谐下结果符合纯态模型,而大失谐下则出现了正交偏振下二阶关联函数小于 0.5 的异常干涉特征。
本文通过理论证明,在泵浦拉比频率和失谐量均远大于多普勒线宽的条件下,热原子蒸气中能够维持由缀饰态跃迁产生的边带增益峰,从而实现了简并无腔激光,并有望显著提升荧光远程磁传感的信噪比。
该论文利用相对论耦合簇理论,通过系统评估计算参数并验证偶极矩,高精度地计算了 BaOH 分子基态及(010)振动弯曲态的静态与动态极化率,并给出了相应的不确定度。
该研究通过实验观测到冷原子系综与高品质法布里 - 珀罗腔中超过 10 万个纵向模式同时耦合产生的集体光频移现象,并在最接近原子共振的腔模中发现了由外部泵浦激光与光频梳探测共同作用引起的双稳态,从而突破了以往仅涉及单或少量模式的腔量子电动力学研究局限。